CN109343140B - 一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置及系统,该装置包括激光器、收发共口径光路、分束光学系统及图像传感器,其中所述分束系统由凹透镜L1和凸透镜L2组成,所述收发共口径光路由偏振片OP1、偏振分光棱镜和λ/4波片组成;上述器件的位置关系为:沿激光出射方向依次为凹透镜L1、偏振片OP1、偏振分光棱镜、1/4波片以及凸透镜L2,所述图像传感器位于偏振分光棱镜的反射光路上,图像传感器接收目标的反射回波,根据采集图像上存在衍射现象与否来判定影院是否存在盗录设备。本装置可以实现远距离,大视场无死角探测并且激光能够到达人眼安全级别,可以减少虚警率,提高准确识别概率。
Description
技术领域
本发明属于激光主动探测成像技术领域,具体涉及一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置及系统。
背景技术
随着摄像头的微型化发展,摄像头的伪装手段更为隐蔽,摄像头非法应用于获取隐私、窃取机密的犯罪活动层出不穷。尤其是电影,盗录是电影行业中的一个严重的问题,有时一部电影在首映放映期间被盗版,并且在上映期间发布在互联网上,人们就可以在网上下载盗版电影在家里免费观看,而不用去电影院买票,因此盗录行为对电影制片厂造成了重大的经济损失,并且侵犯了电影公司的版权。电影公司试图通过以下几种方法与这种非法盗录行为作斗争:1)反盗版组织,如美国的电影协会(MPAA),会对录制分享甚至观看盗版电影的个人提起法律诉讼;2)电影院经理聘请专家使用特殊设备检测放映期间非法使用的相机;3)为提供有关盗录活动信息的人提供经济补偿。这些方法让电影公司花费巨大,但是每年盗版电影的数量还在增加。为了保护影视作品的安全和制片人的利益,迫切需要对这种情况采取补救措施。因此,一种在影院内部的盗录检测装置成为有待解决的问题。国内外激光主动探测技术的应用很多,但是在影院特定的场景比较少,这是由于以下几个原因:1)探测背景为暗室;2)影院内存在广泛的反射干扰;3)探测距离为10-50m,大于衍射发生的距离。
国内外对反盗视探测系统的研究较多,美研究人员研制一种利用猫眼效应检测偷拍摄像装置的系统,并对准偷拍设备位置发出白光,达到压制效果。但目前该技术也面临两大问题:一是防偷拍装置可能收到来自不稳定光源的错误信号,从而判断失误;二是这种装置目前对于具有光学单镜头反光系统的相机和使用传统胶卷的相机不起作用。因此,这项防偷拍技术还有待进一步完善。日本研究机构开发出一种红外线干扰装置,可以使在电影院中偷拍的影片上会出现红外线的干扰亮点,使之无法用于制作盗版电影。这种装置使用的红外线发射器与家用电器遥控器上的红外线发光二极管相同,成本低且安全性高,易于普及。红外线的发射采用10赫兹的频闪方式,据称这一频率干扰效果最强。如果偷拍者在摄像机上加装红外线滤镜进行拍摄,将会导致偷拍影片本身模糊不清。因此这些方法并不完全适用于影院这样环境下的非法镜头的检测。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置及系统,本装置和系统可以实现远距离,大视场无死角探测并且激光能够到达人眼安全级别,可以减少虚警率,提高准确识别概率。
实现本发明的技术方案如下:
一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置,包括激光器、收发共口径光路、分束光学系统及图像传感器,其中所述分束系统由凹透镜L1和凸透镜L2组成,所述收发共口径光路由偏振片OP1、偏振分光棱镜和λ/4波片组成;上述器件的位置关系为:沿激光出射方向依次为凹透镜L1、偏振片OP1、偏振分光棱镜、1/4波片以及凸透镜L2,所述图像传感器位于偏振分光棱镜的反射光路上,图像传感器接收目标的反射回波,根据采集图像上存在衍射现象与否来判定影院是否存在盗录设备。
进一步地,本发明还包括偏振片OP2,所述偏振片OP2位于偏振分光棱镜的反射光路上。
进一步地,本发明还包括窄带滤光片,所述窄带虑光片位于偏振片OP2与图像传感器之间。
进一步地,本发明激光器为不可见光激光器。
一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别系统,包括控制云台及安装于屏幕的边缘位置的多台探测识别装置;
所述控制云台用于控制探测识别装置进行上下左右扫描;
所述探测识别装置用于检测影院内的盗录设备。
有益效果
第一,本发明探测识别装置在获取到镜头的回波图像后,可以通过观察探测器上是否出现衍射环或者衍射点阵来判断是否有盗录摄像机。
第二,本发明探测识别系统通过在屏幕的边缘位置布置多台探测识别装置,可以实现远距离,大视场无死角探测并且激光能够到达人眼安全级别,可以减少虚警率,提高准确识别概率。
第三,本发明使用不可见光并不会影响光影效果。
附图说明
图1为本发明探测识别装置的示意图。
图2为本发明的探测识别系统的示示意图。
图3为本发明探测识别系统的立体图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实例对本发明进行详细说明。
本发明一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置,如图1所示,包括激光器、收发共口径光路、分束光学系统及图像传感器,其中所述分束系统由凹透镜L1和凸透镜L2组成,所述收发共口径光路由偏振片OP1、偏振分光棱镜和λ/4波片组成,用来实现收发同置;上述器件的位置关系为:沿激光出射方向依次为凹透镜L1、偏振片OP1、偏振分光棱镜、1/4波片以及凸透镜L2,所述图像传感器位于偏振分光棱镜的反射光路上,激光探测到镜头后原路返回,被探测的镜头的圆孔光阑会使反射回波发生明显的衍射,反射光在通过凸透镜L2、λ/4波片、偏振分光棱镜后变成垂直于入射面的S光,图像传感器接收目标的反射回波,根据采集图像上存在衍射现象与否来判定影院是否存在盗录设备。
本实施例还在偏振分光棱镜的反射光路上设置偏振片OP2,设置偏振片OP2用于较少镜片间的反射减少杂散光。
本实施例还在偏振片OP2与图像传感器之间设置窄带滤光片,通过窄带滤光片滤掉自然光等杂散光,最后用高灵敏度,动态范围大,分辨率高的图像传感器接收反射回波特性,如果存在明显的衍射现象则可以断定检测到盗录摄像机。
为了避免探测识别装置对观影效果的影响,本实施例激光器出射的光为不可见光。
一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别系统,如图2-3所示,包括控制云台及安装于屏幕的边缘位置的多台探测识别装置,为了实现大视场无死角探测,探测识别装置安放在屏幕边缘的8个位置;所述控制云台用于控制探测识别装置进行上下左右扫描,实现全方位无死角探测;所述探测识别装置用于检测影院内的盗录设备。
实例:
例如选用1550nm半导体激光器,输出功率为10mw,通过收发共口径光路和分束光学系统,放在影院屏幕周围对影院进行无死角扫描探测,用CCD对回波特性进行采集,反射现象存在衍射现象包括衍射环、衍射点阵以及其他衍射图样即可以确定为盗录摄像机。
以上所述为本发明较佳实例而已,但本发明不应该局限于该实例和附图所示公开的内容。所以凡是不脱离本发明所公开的精神下完成的等效或修改,都落入本发明保护的范围。
Claims (5)
1.一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置,其特征在于,包括激光器、收发共口径光路、分束光学系统及图像传感器,其中所述分束光学系统由凹透镜L1和凸透镜L2组成,所述收发共口径光路由偏振片OP1、偏振分光棱镜和λ/4波片组成;上述器件的位置关系为:沿激光出射方向依次为凹透镜L1、偏振片OP1、偏振分光棱镜、1/4波片以及凸透镜L2,所述图像传感器位于偏振分光棱镜的反射光路上,图像传感器接收目标的反射回波,根据采集图像上存在衍射现象与否来判定影院是否存在盗录设备。
2.根据权利要求1所述基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置,其特征在于,还包括偏振片OP2,所述偏振片OP2位于偏振分光棱镜的反射光路上。
3.根据权利要求2所述基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置,其特征在于,还包括窄带滤光片,所述窄带虑光片位于偏振片OP2与图像传感器之间。
4.根据权利要求1所述基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别装置,其特征在于,所述激光器为不可见光激光器。
5.一种基于衍射现象的影院盗录设备的探测识别系统,其特征在于,包括控制云台及安装于屏幕的边缘位置的多台探测识别装置;
所述控制云台用于控制探测识别装置进行上下左右扫描;
所述探测识别装置用于检测影院内的盗录设备;
所述探测识别装置包括激光器、收发共口径光路、分束光学系统及图像传感器,其中所述分束光学系统由凹透镜L1和凸透镜L2组成,所述收发共口径光路由偏振片OP1、偏振分光棱镜和λ/4波片组成;上述器件的位置关系为:沿激光出射方向依次为凹透镜L1、偏振片OP1、偏振分光棱镜、1/4波片以及凸透镜L2,所述图像传感器位于偏振分光棱镜的反射光路上,图像传感器接收目标的反射回波,根据采集图像上存在衍射现象与否来判定影院是否存在盗录设备。
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